软体关键词检索结果

[软体动物 • 2025] Songkhlanaia Songkhramensis • 淡水贻贝属 Songkhlanaia(双壳纲:Unionidae)修订的综合方法,以及新物种的描述

[Mollusca • 2025] Songkhlanaia songkhramensis • An integrative approach to A Revision of the freshwater mussel Genus Songkhlanaia (Bivalvia: Unionidae), with the Description of A New Species

Songkhlanaia Songkhramensis sp. 11 月 Jeratthitikul、Sutcharit 和 Prasankok,2025S。 tamodienica,宋卡湖盆地,泰国; S. moreleti,洞里萨湖盆地,泰国 DOI:doi.org/10.3897/zookeys.1224.140549 facebook.com/ASRUChulaAbstractMainland 东南亚,也称为印度支那,被认为是淡水贻贝的全球生物多样性热点地区,拥有大量物种并表现出高度的特有性。最近,在泰国南部宋卡湖盆地描述了单型宋卡属(Songkhlanaia)。在这项研究中,揭示了

这些迷人且色彩缤纷的贝壳和贝壳软体动物照片将让您惊叹于自然世界

These Enchanting and Colorful Photos of Seashells and the Mollusks That Create Them Will Have You Marveling at the Natural World

在成为沙质纪念品之前,海岸线气泡中的小玩意是蛤、贻贝和海螺等生物的名副其实的堡垒

章鱼博士正在成为现实:软体智能的兴起

Doctor Octopus Is Becoming Real: The Rise of Soft Embodied Intelligence

Fi0 与 FEAGINE A 系列 A01、A02 和 A03 三个肌腱驱动仿生机械手一起发布,为研究人员和开发人员提供了一个可在不同长度、节段数量和自由度的身体上工作的单一模型。

[软体动物 • 2022] Dendronotus shpataki • 来自日本海的 Dendronotus 属(腹足纲:裸鳃亚纲)新种:公民科学对海洋动物学的贡献

[Mollusca • 2022] Dendronotus shpataki • A New Species of the Genus Dendronotus (Gastropoda: Nudibranchia) from the Sea of Japan: a contribution of citizen science to marine zoology

Dendronotus shpataki sp.十一月Ekimova, Mikhlina, Antokhina & Schepetov, 2022 DOI: 10.31610/zsr/2022.31.1.3 Researchgate.net/publication/358210579Photos by Andrey Shpatak. 摘要 裸鳃类 Dendronotus Alder et Hancock, 1845 是北方和北极生态系统,由于其高度的神秘多样性,最近受到了相当大的关注。在这里,我们描述了一个新种 Dendronotus shpataki sp。十一月使用当地公民、潜水员和水下摄

软体机器人心脏提供了研究疾病和测试救生设备的新方法

Soft robotic heart offers new way to study disease and test life-saving devices

新南威尔士大学开发的人类心脏软机器人模型。图片来源:新南威尔士大学/理查德·弗里曼。新南威尔士大学的研究人员开发了一种人类心脏的软机器人模型,可以模拟疾病,并为测试下一代心脏设备提供真实的环境。悉尼新南威尔士大学的研究人员开发出了一种全合成软机器人心脏 [...]

用于软体医疗机器人的无压生长机器人

Pressure-free growing robots for soft medical robotics

利兹大学的研究人员和加州大学圣地亚哥分校的合作者在 RoboSoft(专注于软机器人研究的领先国际会议)上获得了最佳论文奖。软机器人技术在医疗应用中越来越受到关注,因为兼容的机器可以更安全地与精致的物体和复杂的解剖结构进行交互。获奖论文 [...]

“生存”还是“繁衍”——最终还是归结为进化本身的“偶然性”。

「生存」か、「生殖」か-結局、進化そのものが持つ「偶発性」に行き着くのではないか

■概要 虽然我们的人体看起来是对称的,但实际上并不是完全对称的。心脏位于左侧,大多数人用右手作为惯用手。在生物世界中,就有这样的例子,这种左右的差异影响着个体的生死,甚至决定了他们可以与谁交配。一个典型的例子就是蜗牛壳的缠绕方向。右手旋转在大多数物种中很常见,但偶尔也会发现左撇子。由于生殖孔的位置关系根据缠绕方向而颠倒,因此右手个体和左手个体之间的交配几乎是不可能的。然而,这种特征反复进化,因为它们的天敌蛇的下巴专门捕食右撇子蜗牛,而左撇子可以轻松逃脱。在本报告中,我们以棕色蝴蝶的翅膀图案为例,考察这种“逃避捕食,却很难找到配偶”的权衡,并思考如何定位生存和繁殖的两种需求。 ■目录 1 - 简

在 Anuroctonus phaiodactylus 的毒液中发现的蝎子组 1

Scorpion Group 1 discovered in the venom of Anuroctonus phaiodactylus

在 Anuroctonus phaiodactylus 毒液中发现的 Scorpion Group 1AbstractScorpion Group 1 (SG1) 代表了软体动物纲(支原体门)内一种新颖的、高度分化的共生细菌谱系。目前,SG1 的分布仍然受到限制 - 它仅在蝎子科 Vaejovidae 中被发现,特别是在 Vaejovis 属和 Mesomexovis 属中。迄今为止,尚未在其他主要蝎子家族中检测到 SG1,这表明存在特殊的宿主-共生关系。在本研究中,我们利用牛津纳米孔技术的长读功能对两种蝎子毒液中的 16S rRNA 基因进行了测序:Paruroctonus becki(Va

史蒂夫·琼斯:雄性蜗牛

Steve Jones: Snail male

全国最受欢迎的遗传学家摆脱了学术束缚,享受着庸俗的职业生涯。作者:John Crace 对于一个过去 40 年大部分时间都在研究蜗牛的人来说,把他的职业生涯描述为慢车道上的生活,这在某种程度上是恰当的。 “我是研究蜗牛的六位顶尖遗传学家之一,”史蒂夫·琼斯笑着说,“其他五位也同意这一点。”毫无疑问,你不会因为软体动物的研究而获得诺贝尔奖;那么你如何解释这样一个事实:他比大多数遗传学家(包括那些获得最高荣誉的遗传学家)更为公众所熟知?琼斯从来没有错过任何一个自我批评的机会,他高兴地称自己为“疲惫的老媒体馅饼”。这是一种表达方式。另一个原因是,在 80 年代多次在电台露面之后,他于 1991 年在